基于滑模控制的微网振荡型电压波动抑制策略研究

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微网可以有效减小分布式能源输出功率波动,提高对负荷供电的可靠性。母线电压为衡量直流微网稳定的重要指标,若母线电压失稳,会影响负荷正常工作,甚至导致整个系统不稳定。因此,研究电压波动的抑制策略具有重要意义。本文针对微网中多个变换器级联、并联和负荷不平衡等因素引起的振荡型电压波动进行研究,设计合理的控制方法减小其影响。首先,针对恒功率负荷引起的前级变换器输出电压不稳定的问题,为变换器设计滑模控制方法,引入多幂次趋近律减小抖振的影响,仿真结果表明这一控制策略能减小电压波动并缩短响应时间。其次,在传统下垂方法的基础上引入虚拟阻抗环节调整下垂曲线斜率,实现各电源输出功率精确分配,同时增加电压前馈补偿减小电压偏差,单个DC/DC变换器采用改进的滑模控制方法实现输出电压稳定控制。仿真实验验证了该方法的有效性。最后,分析接入不平衡负荷对微网整体的影响,负荷三相不平衡时的负序分量将引起DC/AC变换器直流侧出现二倍频脉动,影响前级变换器控制性能、电源效率和使用寿命等。增加超级电容器回路就地补偿,通过变换器充电、放电模式的切换抵消功率中的二倍频分量,减小直流母线电压的波动。设计滑模控制器实现对变化的参考电流的快速跟踪,并减小外界扰动的影响,在MATLAB中验证了该方法的有效性。
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